Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Technologia Chemiczna | Wydział Chemiczny | 2010/2011 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Technologia Chemiczna | brak |
Cele:
Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest na trzech specjalnościach. Studenci przyjmowani na I semestr deklarują wybór spośród następujących możliwości: • Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne; • Analityka i fizykochemia procesów i materiałów; • Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe. Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące m.in.: inżynierii reaktorów chemicznych, fizykochemii powierzchni, przemysłowych procesów katalitycznych, modelowania procesów technologicznych, podstaw biotechnologii oraz ochrony środowiska w technologii chemicznej. Wybór tematu pracy magisterskiej następuje na początku 2. semestru II stopnia studiów. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego, jak również w instytucjach współpracujących z Wydziałem.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Przedmioty obowiązkowe | Wspólne | Biotechnologia | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Fizykochemia powierzchni | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium specjalnościowe podstawowe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus | ||
Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Ochrona środowiska w technologii chemicznej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Podstawy technik menedżerskich dla inżynierów chemików | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przedmioty obieralne z puli wydziałowej | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Przedmioty specjalnościowe podstawowe | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Przemysłowe procesy katalityczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
∑=30 | ||||||||||
Laboratorium specjalnościowe | Analityka i fizykochemia procesów i materiałów | Laboratorium charakteryzacji materiałów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne | Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus | |
Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe | Procesy katalityczne, plazmowe i ceramiczne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus | |
Przedmioty obieralne z puli wydziałowej | Wspólne | Analiza termiczna i kalorymetria | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
Chemia cieczy jonowych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Chemia i technologia związków metaloorganicznych i kompleksowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Chemia organiczna – wprowadzenie do syntezy | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Modern methods of materials investigations | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Organoborany w syntezie organicznej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Podstawy krystalografii rentgenowskiej | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Współczesne metody badań materiałów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przedmioty specjalnościowe podstawowe | Analityka i fizykochemia procesów i materiałów | Proces analityczny i automatyzacja | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Termodynamika równowag fazowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne | Chemia i technologia materiałów wysokoenergetycznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | |
Chemia polimerów | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Elektrochemiczne metody badania materiałów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przetwórstwo tworzyw sztucznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe | Procesy katalityczne, ceramiczne i plazmowe | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑=30 | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
1. Przedmioty obowiązkowe | Wspólne | Laboratorium specjalnościowe podstawowe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
Laboratorium specjalnościowe – bloki obieralne | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | sylabus | ||
Materiały i cywilizacje | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Projekt procesowy | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przedmioty specjalnościowe podstawowe | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Seminarium przeddyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
∑=30 | ||||||||||
Laboratorium specjalnościowe | Analityka i fizykochemia procesów i materiałów | Laboratorium technik spektroskopowych | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne | Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | |
Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe | Laboratorium metod wytwarzania produktów chemicznych | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | |
Laboratorium specjalnościowe – bloki obieralne | Analityka i fizykochemia procesów i materiałów | Laboratorium analizy termicznej i kalorymetrii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
Laboratorium badania śladów materiałów wybuchowych w aspekcie kryminalistyki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium fizykochemii leków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Laboratorium fizykochemii powierzchni i koloidów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium miniaturowych systemów (bio)analitycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium nowoczesnych technik monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium projektowania, syntezy i analizy produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium sensorów i biosensorów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium sensorów i technik chemometrycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium syntezy, badania struktur oraz zastosowań związków boroorganicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Laboratorium technik chromatograficznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium technik spektroskopii atomowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium technik spektroskopii cząsteczkowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium technik spektroskopowych diagnostyki plazmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Laboratorium termodynamiki równowag fazowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Nieorganiczno-organiczne materiały porowate - projektowanie, synteza i badanie właściwości fizykoche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Nowoczesne techniki monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne | Badania elektrochemiczne granicy faz elektroda-elektrolit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | |
Badania materiałów dla elektroniki organicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Badania procesów krystalizacji związków tlenowych pierwiastków grup głównych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Badania reologiczne polimerów, mas ceramicznych i materiałów inteligentnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Chemiczne źródła prądu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | ||
Elektrochemiczne badania korozyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Elektrochemiczne układy konwersji energii: budowa i charakterystyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Elektrolityczne otrzymywanie powłok i ich charakterystyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Formowanie materiałów napędowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | sylabus | ||
Formowanie materiałów pirotechnicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | sylabus | ||
Identyfikacja słabych oddziaływań w strukturach krystalicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Kompozytowe materiały ceramiczno-polimerowe dla zastosowań w układach elektrochemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Kompozyty ceramiczno-polimerowe do wypełnień ubytków zębowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Kontrolowane metody polimeryzacji, jako narzędzie w syntezie materiałów biodegradowalnych i funkcjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium badań właściwości niebezpiecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium joniki polimerowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium krystalografii rentgenowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium nieorganiczno-organicznych polimerów koordynacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium nowoczesnych technik monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium projektowania, syntezy i analizy produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium z technologii materiałów wysokoenergetycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Materiały organiczne do zastosowań w elektronice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Metody modelowania molekularnego I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Metody ochrony przed korozją | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Nowoczesne kompozytowe materiały ceramiczno-polimerowe dla zastosowań w układach elektrochemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Nowoczesne techniki monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Opracowanie technologii otrzymywania kompozytów ceramiczno-polimerowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Opracowanie technologii otrzymywania materiałów jonoselektywnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Opracowanie technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych metodą polikondensacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Opracowanie technologii otrzymywania polimerów do zastosowań medycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Opracowanie technologii otrzymywania polimerów hiperrozgałęzionych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Opracowanie technologii otrzymywania polimerów z surowców odnawialnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów inteligentnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Otrzymywanie i badanie właściwości nowych materiałów polimerowych do zastosowań w syntezie elektroli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Otrzymywanie i charakterystyka warstw galwanicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Otrzymywanie i charakteryzowanie modułów membranowych do rozdzielania metodą perwaporacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Otrzymywanie i charakteryzowanie układów kompozytowych o wysokiej wartości stałej dielektrycznej do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Polimery sprzężone – synteza, domieszkowanie i badanie właściwości elektrycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | ||
Recykling PET – synteza i badanie właściwości lakierów schnących na powietrzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | sylabus | ||
Synteza i analiza materiałów polimerowych z zastosowaniem spektroskopii NMR, Ramana i FTIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Synteza i badanie wpływu dodatków do elektrolitów polimerowych na liczby przenoszenia jonów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Synteza i badanie własności funkcjonalnych związków nieorganicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | ||
Synteza i charakterystyka elektrochemiczna organicznych soli litu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | ||
Synteza i charakterystyka jonowo-przewodzących elektrolitów polimerowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Synteza i charakterystyka nanokompozytów polimerowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Synteza polimerów o kontrolowanej strukturze molekularnej i supramolekularnej i ich charakteryzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Synteza, badanie struktur oraz zastosowań związków boroorganicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Zastosowanie elektrolitów żelowych w bateriach litowych, modyfikacje membran jonoprzewodzących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe | Laboratorium badania właściwości fizyko-mechanicznych materiałów ceramicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | |
Laboratorium katalizy heterogenicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium katalizy kompleksami metali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Laboratorium katalizy międzyfazowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium Małych Technologii – związki lito- i boroorganiczne w syntezie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium metod badania katalizatorów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium metod badania związków metaloorganicznych i kompleksowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium metod pomiarów katalitycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium nowoczesnych technik monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium otrzymywania materiałów ceramicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium plazmowej modyfikacji powierzchni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium procesów plazmowo-katalitycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium procesów plazmowych w ochronie środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Laboratorium projektowania zaawansowanych materiałów ceramicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium projektowania, syntezy i analizy produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium syntezy i analizy związków organicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium syntezy związków metaloorganicznych i kompleksowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Laboratorium technik sorpcyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Laboratorium technik temperaturowo-programowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Laboratorium zastosowania katalizy w syntezie organicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Nowoczesne techniki monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Synteza i charakteryzacja związków biologicznie czynnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Wytwarzanie i badanie właściwości preparatów kosmetycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Przedmioty specjalnościowe podstawowe | Analityka i fizykochemia procesów i materiałów | Elektrochemiczne techniki analityczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Techniki spektroskopowe | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne | Ceramika funkcjonalna | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | |
Chemia polimerów II | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Chemiczne źródła prądu | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Fizykochemia materiałowa | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Fizykochemia polimerów | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Kompozyty ceramiczne i bioceramika | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Metalizacja polimerów i ceramiki | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Podstawy korozji i technologii ochrony przed korozją | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Podstawy reologii | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Polimery naturalne | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Projektowanie materiałów miotających | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Ryzyko w procesach chemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Technologia wysokiej próżni | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Wytwarzanie struktur warstwowych I | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Wytwarzanie struktur warstwowych II | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Zastosowanie wyrobów pirotechnicznych i inicjujących | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe | Kataliza kwasowo-zasadowa | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | |
Kataliza międzyfazowa | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Nanoceramika – technologia, właściwości, zastosowanie | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Nanocząstki, ich wytwarzanie i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Podstawy technologii proekologicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Procesy plazmowe w ochronie środowiska | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Struktura i właściwości katalizatorów stałych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Synteza związków biologicznie czynnych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Synteza, właściwości i zastosowanie związków heterocyklicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Wybrane zagadnienia syntezy organicznej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Związki metali grup głównych w technologiach przyszłości | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑=30 | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
1. Przedmioty obowiązkowe | Wspólne | Pracownia dyplomowa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | sylabus |
Przedmioty obieralne z puli wydziałowej | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Przedmioty obieralne „nie-specjalnościowe” | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przedmioty specjalnościowe podstawowe | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | ||
Seminarium dyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
∑=30 | ||||||||||
Przedmioty obieralne z puli wydziałowej | Wspólne | Chemia cieczy jonowych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
Metody badania granic międzyfazowych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Modelowanie molekularne | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Nanotechnologia i inżynieria materiałów funkcjonalnych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Nowoczesne materiały stosowane w elektronice | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Nowoczesne technologie syntezy polimerów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Organoborany w syntezie organicznej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Selected Topics on Nanomaterials Chemistry | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Wybrane zagadnienia z chemii nanomateriałów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przedmioty obieralne „nie-specjalnościowe” | Wspólne | Chemia supramolekularna | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
Elektrochemia techniczna | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Kompozyty | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Nowoczesne metody identyfikacji materiałów wybuchowych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Optymalizacja i walidacja metod analitycznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Recykling polimerów | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Spektrofotometria cząsteczkowa UV-VIS | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Przedmioty specjalnościowe podstawowe | Analityka i fizykochemia procesów i materiałów | Techniki sprzężone | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne | Inżynieria makromolekularna | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | |
Konwersja i akumulacja energii | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Prawo karne w chemii | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe | Biotechnologia i technologia surowców naturalnych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | |
Gospodarka odpadami | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Kataliza heterogeniczna w syntezie fine chemicals | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Kataliza w ochronie środowiska | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Leki współczesnej terapii | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Nieorganiczno-organiczne materiały funkcjonalne z prekursorów molekularnych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Podstawy chemii koordynacyjnej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Procesy selektywnej syntezy organicznej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Projektowanie syntez organicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Surowce w technologii chemicznej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Współczesne wyzwania katalizy heterogenicznej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Wybrane bioreaktywne związki z centrum metalicznym | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Związki naturalne - proekologiczne biocydy | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑=30 |